Für das Gebäude ist der größte Energieverbrauch die Gebäudeaußenwand, 的简体中文翻译

Für das Gebäude ist der größte Ener

Für das Gebäude ist der größte Energieverbrauch die Gebäudeaußenwand, sodass nur eine Verbesserung der Wärmedämmfunktion der Gebäudeaußenwand das Ziel der Energieeinsparung und des Umweltschutzes besser erreichen kann. Die Wärmeübertragungsleistung der Gebäudehülle sollte jedoch entsprechend der tatsächlichen Situation im Gebäudebereich geändert werden. Beispielsweise ist im Bereich des kalten Klimas der Wärmeübergangskoeffizient der Gebäudehülle relativ niedrig, und das Wärmedämmmaterial mit geringerer Wärmeleitfähigkeit kann verwendet werden, um die Wärmedämmleistung der Gebäudehülle zu verbessern. Die allgemeine Isolationstechnologie wird in drei Arten unterteilt: externe Isolationstechnologie, interne Isolationstechnologie und Sandwich-Isolationstechnologie, Die allgemeine Außendämmungstechnologie wird häufig im umweltfreundlichen Bauwesen eingesetzt, da die Außendämmungstechnologie effizienter und die Betriebstechnologie im Allgemeinen relativ einfach ist. Die Isolierung des Gehäuses entspricht nicht der Wärmeisolierung, da durch die Isolierung das Ausmaß minimiert werden soll, in dem das Gehäuse Wärme aufnimmt und in Innenräumen abgibt. Das grüne Gebäude kann die Innentemperatur besser regeln, die Stabilität der Innentemperatur gewährleisten und den Einfluss der Sonnenstrahlung auf die Innentemperatur so weit wie möglich reduzieren. Unterschiedliche Regionen haben unterschiedliche klimatische Bedingungen und unterschiedliche Anforderungen an die Wärmedämmleistung. Daher sollten unterschiedliche Regionen unterschiedliche Wärmedämmmethoden für Hüllstrukturen haben, z. B. die kontinuierliche Stärkung der Wärmespeicherfunktion von Wänden.
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对于建筑物而言,最大的能耗是建筑物的外墙,因此,只有改善建筑物外墙的隔热功能才能更好地达到节能和保护环境的目的。但是,建筑围护结构的传热性能应根据建筑区域的实际情况进行更改。例如,在寒冷气候范围内,建筑围护结构的传热系数较低,可以使用导热系数较低的隔热材料来改善建筑围护结构的隔热性能。通用绝缘技术分为三种:外部绝缘技术,内部绝缘技术和夹心绝缘技术,通用外部绝缘技术广泛用于绿色建筑,因为外部绝缘技术效率更高,操作技术通常相对简单。外壳的隔热与隔热不同,因为隔热的目的是使外壳吸收热量并将热量释放到室内的程度最小化。绿色建筑可以更好地调节室内温度,保证室内温度的稳定性,并尽可能减少太阳辐射对室内温度的影响。不同地区的气候条件不同,对隔热性能的要求也不同。因此,不同的区域对于封套结构应具有不同的隔热方法,例如:B.
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对于建筑来说,最大的能耗是建筑的外墙,只有改善外墙的隔热功能,才能更好地实现节能环保的目标。但是,应根据建筑面积的实际情况,改变建筑信封的传热能力。例如,在寒冷的气候下,建筑信封的传热系数相对较低,导热性较低的隔热材料可用于提高建筑信封的保温性能。一般保温技术分为三类:外部保温技术、内部保温技术和夹心保温技术,一般室外保温技术常用于环保施工,对外保温技术效率更高,操作技术一般比较简单。房屋的绝缘与隔热材料不相符,因为绝缘层旨在最大限度地减少外壳吸收热量并在室内消散的程度。绿色建筑可以更好地控制内部温度,确保内部温度的稳定性,尽可能减少太阳辐射对内部温度的影响。不同地区气候条件不同,保温性能要求不同。因此,不同区域应采用不同的隔热方法进行炮击结构,.B不断强化墙体的储热功能。
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Für das Gebäude ist der größte Energieverbrauch die Gebäudeaußenwand, sodass nur eine Verbesserung der Wärmedämmfunktion der Gebäudeaußenwand das Ziel der Energieeinsparung und des Umweltschutzes besser erreichen kann. Die Wärmeübertragungsleistung der Gebäudehülle sollte jedoch entsprechend der tatsächlichen Situation im Gebäudebereich geändert werden. Beispielsweise ist im Bereich des kalten Klimas der Wärmeübergangskoeffizient der Gebäudehülle relativ niedrig, und das Wärmedämmmaterial mit geringerer Wärmeleitfähigkeit kann verwendet werden, um die Wärmedämmleistung der Gebäudehülle zu verbessern. Die allgemeine Isolationstechnologie wird in drei Arten unterteilt: externe Isolationstechnologie, interne Isolationstechnologie und Sandwich-Isolationstechnologie, Die allgemeine Außendämmungstechnologie wird häufig im umweltfreundlichen Bauwesen eingesetzt, da die Außendämmungstechnologie effizienter und die Betriebstechnologie im Allgemeinen relativ einfach ist. Die Isolierung des Gehäuses entspricht nicht der Wärmeisolierung, da durch die Isolierung das Ausmaß minimiert werden soll, in dem das Gehäuse Wärme aufnimmt und in Innenräumen abgibt. Das grüne Gebäude kann die Innentemperatur besser regeln, die Stabilität der Innentemperatur gewährleisten und den Einfluss der Sonnenstrahlung auf die Innentemperatur so weit wie möglich reduzieren. Unterschiedliche Regionen haben unterschiedliche klimatische Bedingungen und unterschiedliche Anforderungen an die Wärmedämmleistung. Daher sollten unterschiedliche Regionen unterschiedliche Wärmedämmmethoden für Hüllstrukturen haben, z. B. die kontinuierliche Stärkung der Wärmespeicherfunktion von Wänden.<br>
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